12.01.2014 Views

Dr. Pap László jegyzete - BME Hálózati Rendszerek és ...

Dr. Pap László jegyzete - BME Hálózati Rendszerek és ...

Dr. Pap László jegyzete - BME Hálózati Rendszerek és ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

124 7. AZ ÁRAMKÖRÖK KISJELŰ PARAMÉTEREINEK A VIZSGÁLATA<br />

R 1<br />

R 2<br />

∞<br />

i B<br />

∞<br />

u g<br />

R g<br />

+U t<br />

u ki<br />

R E<br />

R t<br />

7.7. ábra. A földelt kollektoros fokozat egytelepes áramköri elrendezése.<br />

R be<br />

R be<br />

R ki<br />

R ki<br />

R g<br />

u g<br />

R 1 xR 2<br />

u ki<br />

R E<br />

R t<br />

7.8. ábra. A földelt kollektoros fokozat váltóáramú helyettesítő képe.<br />

A földelt kollektoros fokozat kisjelű analízise. A földelt kollektoros fokozat egytelepes áramköri<br />

elrendezése a 7.7. ábrán látható.<br />

A fokozatra az a jellemző, hogy a generátorból származó vezérlés a tranzisztor bázisára érkezik,<br />

a fokozat terhelése pedig a tranzisztor emitteréhez kapcsolódik. A kapcsolás bemenete tehát a bázis,<br />

kimenete az emitter, a kollektor pedig földpotenciálon (telepen) van. Éppen ezért ezt a fokozatot<br />

földelt kollektoros vagy közös kollektoros fokozatnak nevezzük.<br />

A fokozat munkapontját most is a megszokott áramköri elrendezéssel állítottuk be (bázisosztó,<br />

emitterellenállás). A generátort és a terhelőellenállást az egyszerűség kedvéért ismét kapacitíven csatoltuk<br />

a kapcsoláshoz, hogy a munkapont beállítását ezek az elemek ne befolyásolják. Újra ki kell<br />

hangsúlyozni, hogy a kapacitív csatolást csak illusztratív céllal alkalmazzuk, a valóságos áramkörökben<br />

többféle módszer van arra, hogy ilyen célra kapacitásokat ne kelljen használni. A kollektor<br />

váltóáramú földelését úgy oldottuk meg, hogy a kollektort a telepfeszültségre kötöttük.<br />

A kapcsolás kisjelű analízise érdekében használjuk a korábbi két fokozat analízisénél alkalmazott<br />

módszert, állítsuk elő a fokozat váltóáramú helyettesítő képét, és abból hozzuk létre az áramkör kisjelű<br />

helyettesítő modelljét.<br />

A 7.7. ábrán bemutatott földelt kollektoros fokozat váltóáramú helyettesítő képe a 7.8. ábrán<br />

látható.<br />

A váltóáramú helyettesítő képen ismét bejelöltük az alapkapcsolás és a fokozat bemeneti és kimeneti<br />

pontjait, és az alapkapcsolás bementi és kimeneti ellenállását R be és R ki , a fokozat bementi és<br />

kimeneti ellenállását pedig R ′ be ésR′ ki<br />

értékkel jelöltük.<br />

A váltóáramú helyettesítő képből a fokozat kisjelű helyettesítő képét ismét úgy tudjuk előállítani,<br />

hogy a váltóáramú helyettesítő képben szereplő tranzisztorszimbólum helyére betesszük a tranzisztor<br />

munkaponti kisjelű modelljét. A földelt kollektoros fokozat kisjelű helyettesítő képe a 7.9. ábrán<br />

látható.<br />

A helyettesítéskor a bipoláris tranzisztor elemi fizikaiΠ-modelljét használtuk fel. A fokozat tulajdonságait<br />

a kisjelű helyettesítő kép analízisével lehet meghatározni.<br />

A kapcsolás kimeneti feszültségét a kollektor oldali vezérelt áramgenerátor és az emitter és bázis

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!